Avantajele progresului tehnologic în medicină
Asocierea dintre domeniul sanitar și cele mai noi tehnologii poate duce la rezultate incredibile.
Pandemia globală COVID-19 a accelerat procesul creării unor noi tehnologii medicale, a creat nenumărate provocări în domeniul sanitar dar, în același timp, a creat și importante oportunități pentru inovatori și investitori. Per total, finanțarea de care s-au bucurat organizațiile din domeniul tehnologiei sănătății a atins niveluri record, și nu există semne că ar încetini.
(Sursă) |
Care ar fi avantajele investițiilor în inovații în domeniul tehnologiilor digitale pentru medicină și servicii medicale?
- Asigurarea diagnozei și tratamentului diferitelor afecțiuni într-un mod mai accesibil, rapid și eficient.
- Reducerea poverii asupra finanțelor publice în asigurarea serviciilor medicale.
- Asigurarea asistenței timpurii în tratamentul afecțiunilor foarte grave, precum cancerul, SIDA, și altele.
- Creșterea nivelului de sustenabilitate a sistemelor de sănătate nesustenabile. (Conform concluziilor Consiliului Miniștrilor Sănătății al UE din 2006)
- Eficientizarea comunicării și relațiilor dintre specialiștii din domeniul medical și pacienți.
Folosind tehnologii digitale, putem nu doar să ne îmbunătățim sănătatea, dar ci și să ne prelungim viața. De asemenea, ne schimbăm atitudinile față de sănătate în sine, medicină, dar și sistemul sanitar.
Inteligența Artificială – „Cheia către progresul medical“
Inteligența Artificială (IA) poate restructura complet sistemul de sănătate, deoarece algoritmii IA pot analiza cu ușurință multiple dosare medicale, pot pregăti planuri de tratament, crea medicamente mult mai ușor, precum și oferi avertismente privind potențialele amenințări care anterior apăreau drept complicații neprevăzute. Aici avem câteva exemple:
- Startup Chematria a inițiat un sistem de căutare virtuală pentru medicamentele sigure existente în prezent care pot fi adaptate tratamentului împotriva virusului Ebola din 2015. Algoritmul IA a descoperit două medicamente care ar putea reduce semnificativ infecțiozitatea virusului Ebola.
- Google Deep Mind a dezvoltat recent un IA pentru analiza cancerului de sân. Acest algoritm a depășit cu 11.5 la sută performanțele tuturor medicilor radiologi umani în identificarea cancerului de sân în seturi de date selectate anterior.
Printare 3D
Soluțiile medicale inovative de printare 3D par a fi foarte atractive în domeniul sănătății, în special datorită potențialului lor de a îmbunătăți procedurile chirurgicale în cazul anumitor complicații medicale. Copiile perfecte nu doar ale inimii, coloanei vertebrale sau dinților, ci ale oricăror părți ale corpului uman care pot fi înlocuite, oferă vaste soluții adaptate anatomiei unice a pacientului.
Compania pionieră în domeniul biotehnologiei, BIOLIFE4D, care se concentrează pe ingineria țesuturilor, a anunțat recent că pot folosi bioprintarea 3D pentru a crea o inimă umană viabilă, adecvată pentru transplant. Descoperirea posibilității printării 3D a sondelor pentru nervi și a altor dispozitive electrice care sunt moi și flexibile ca și cauciucul va ajuta inginerii să creeze copii 3D ale implanturilor cerebrale din cauciuc moale, astfel permițând proiectarea rapidă a unor dispozitive nervoase mai moi și mai sigure, capabile să trateze boli cerebrale la cerere.
Cu siguranță, interfețele de comunicare cu calculatorul vor putea genera o revoluție în industria serviciilor medicale, și o îmbunătățire generală a sănătății. Neuralink prevede că în viitor, BCI (interfața creier-computer) ne va permite să controlăm calculatoare cu mintea, lucru care nu doar va diminua amenințarea pe care o prezintă îmbunătățirea inteligenței artificiale, dar ne va ajuta să înțelegem și să tratăm mai bine tulburările cerebrale complicate.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 40 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de orbire și, drept urmare, crearea înlocuitorului perfect pentru ochiul uman este unul dintre cele mai importante subiecte cu care se preocupă știința modernă. Una dintre cele mai importante tranziții a fost înregistrată de cercetătorii de la Universitatea Minnesota, care au creat o serie de receptori de lumină pe suprafața emisferei folosind imprimarea 3D cu mai multe materiale. Această descoperire reprezintă un pas semnificativ către crearea unui "ochi bionic". Natura revoluționară a acestei descoperiri constă în faptul că, spre deosebire de proteza pentru ochi folosită în prezent, care înlocuiește doar structura fizică și oferă impresia existenței unui ochi, ochiul bionic este complet funcțional, lucrând împreună cu structurile existente ale ochiului și creierului. Ochiul creat de oamenii de știință conține fotodiode care convertesc lumina în electricitate, cu o eficiență de 25 la sută.
Așadar, s-ar părea că printarea 3D devine extrem de promițătoare în multe domenii ale medicinei.
Autodiagnoză prin selfie
Camerele cu care sunt echipate în prezent smartphone-urile noastre nu mai sunt doar pentru a face selfie-uri. Acestea au devenit niște foarte bune dispozitive de evaluare capabile nu doar să diagnosticheze diferite afecțiuni, dar și să transmită informații medicale detaliate privind pacientul direct personalului medical.
Universitatea din Washington a dezvoltat aplicația BiliScreen, care îți permite să folosești o fotografie selfie pentru a detecta o varietate de afecțiuni, inclusiv cancer pancreatic, care are una dintre cele mai slabe rate de supraviețuire dintre toate formele de cancer, deoarece simptomele sale apar mai târziu în timpul bolii. Tehnologia aplicației se concentrează pe scanarea ochilor pacientului și estimarea ulterioară a nivelului de bilirubină. De exemplu, o afecțiune cum ar fi hepatita ar putea fi identificată vizual doar în stadii ulterioare, însă un test folosind viziune computerizată și învățare automată o poate detecta chiar și în formele sale mai blânde.
Sisteme micro-electro-mecanice (MEMS)
Componentele MEMS sunt folosite în dispozitive de diagnoză, monitorizare, chirurgicale și terapeutice, într-o gamă largă de aplicații medicale.
În prezent, tehnologia senzorilor permite caracteristici inovatoare, precum monitorizarea de precizie a respirației și fluxului de aer, pentru controlul presiunea căilor respiratorii în timpul utilizării suportului respirator, inhalatoare inteligente care monitorizează starea și dozarea medicamentelor pentru pacienții cu astm bronșic, sau controlul extrem de precis al amestecurilor de gaze și al concentrației acestora (O₂, N₂O) în timpul anesteziei.
Senzorii sunt, de asemenea, utilizați pentru a monitoriza debitul pompelor și pentru a detecta erori, precum bule de aer sau infiltrări, ceea ce contribuie la siguranța și confortul maxim al pacienților. Măsurarea continuă a fluxului de urină folosind senzori de înaltă precizie permite, de asemenea, detectarea timpurie a insuficienței renale acute la pacienții în stare critică.
Sensirion produce senzori cu un nivel de precizie atât de înalt încât aceștia pot detecta chiar și cele mai mici deviații ale debitului. Conectat la un set de perfuzie, senzorul poate chiar să detecteze pulsul pacientului.
Măsurarea debitului în inhalatoarele inteligente
Studiile au arătat că în cazul inhalatoarelor, cele mai frecvent utilizate dispozitive pentru tratamentul bolilor respiratorii precum astmul și boala pulmonară cronică obstructivă (COPD), pacienții fac cel puțin o greșeală atunci când administrează un medicament inhalator în 70% până la 90% din cazuri, și costurile asistenței medicale în cazul unui pacient ce nu beneficiază de control sunt duble față de cele aferente pacientului controlat.
Oportunitatea inovațiilor tehnologice de a reduce aceste erori comune prin măsurarea fluxului de aer al pacienților în timpul inhalării prin intermediul dispozitivului de inhalare este deja disponibilă și permite creșterea eficienței de livrare a medicamentului, îmbunătățirea aderenței tratamentului, reducerea costurilor cu serviciile medicale, și nu în ultimul rând îmbunătățirea stării pacientului.
Deși multe dintre aceste tehnologii au în continuare anumite limitări în practică, este mai mult decât evident că oamenii de știință se vor concentra pe îmbunătățirea acestora în viitor. Cu toate acestea, soluțiile inovative se vor concentra și pe îmbunătățirea accesoriilor medicale deja cunoscute, cum ar fi echipamentele de bază pentru ambulanțe, dispozitivele de reabilitare, analizoarele de laborator, sistemele speciale de iluminat, generatoarele de ozon, incubatoarele, dar și sistemele pentru controlul igienei generale în spitale.
Produse pentru aplicații și dispozitive medicale
Compania noastră, SOS electronic, în calitate de distribuitor multinațional de componente electronice, are o cooperare de lungă durată cu producătorii globali de componente pentru aplicații medicale. Prin urmare, putem proiecta o soluție complexă pentru dezvoltarea și producția dumneavoastră de dispozitive medicale folosind componente care îndeplinesc cele mai înalte standarde în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea:
- surse de alimentare certificate medical, convertoare DC/DC amplificate,
- module de comunicare cu consum redus de energie, antene,
- filtre EMI de calitate,
- cei mai fiabili senzori de umiditate și temperatură, sisteme de detectare a greutății și debitului de lichid,
- butoane rezistente, LED-uri puternice și ventilatoare de cea mai înaltă calitate,
- afișaje inteligente și baterii de înaltă performanță,
- calculatoare industriale puternice și sisteme integrate,
- produse RFID, module RF, difuzoare fiabile,
- componente pentru analizoare de laborator,
- semiconductori, conectori, carcase, cabluri etc.
Toate acestea și multe alte componente "invizibile" contribuie într-un fel sau altul la modernizarea tehnologiei în sectorul medical. În plus, soluțiile dovedite vă vor ajuta să dezvoltați aplicații medicale sigure și de încredere.
Dacă sunteți interesat sau deja pregătiți o soluție într-unul din domeniile mai sus menționate, nu ezitați să ne contactați la info@soselectronic.ro.
Vă plac articolele noastre? Dacă da, atunci nu ratați nici unul! Nu trebuie să vă faceți griji în privința modului de livrare. Ne vom ocupa noi de tot pentru dvs.